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乙酸钠作为外加碳源时有哪些优势特点?

来源:皓泉水处理 发布日期:2021-03-03 作者:www.putaotang.net 浏览:

乙酸钠作为外加碳源时有哪些优势特点?

      水是我们日常生活中必不可少的,水对于我们的重要性不言而喻。我国是一个人口大国,水资源对于我们庞大的水口基数来说是非常稀少的,我国西北很多地区常年处于缺水状态,对于我们而言我们要保护珍惜我们的水资源。目前来说我国的水厂污水厂都在不断的新建中,污水处理技术也发生了日新月异的变化,对于水处理的工艺技术是越来越成熟先进,今天我们皓泉乙酸钠厂家就来讲解下污水厂常见的一种药剂-乙酸钠,也叫醋酸钠。乙酸钠一般用于污水的培菌碳源使用,污水厂的培菌碳源种类也是在不断的发生变化,乙酸钠作为外加碳源时有哪些优势特点呢?

      乙酸钠醋酸钠一般作为碳源的补充用药使用。近年来水质标准越来越高很多地方提标改造,对氮的去除,要求越来越高,很多污水厂都设置了反硝化滤池,由于水中的可生化碳源一般在生化池都利用完,到滤池时,由于反硝化碳源不足,反硝化无法正常进行。这时需要投加外部碳源,保证反硝化的正常进行,使氮得以从水中去除。

    很多城市的污水存在低碳相对高氮磷的水质特点,由于有机物含量偏低,在采用常规脱氮工艺时无法满足缺氧反硝化阶段对碳源的需求,导致反硝化过程受阻,并抑制异养好氧细菌增值,使得氨氮(NH4-N)的同化作用下降,因此大大影响了污水处理厂的脱氮效果。通过实践证明,投加碳源是污水处理厂解决这类问题的重要手段。

    1、乙酸钠作为碳源的优点

      目前污水处理厂解决低碳源污水处理常用的外加碳源有甲醇、淀粉、乙酸钠等,其中甲醇和乙酸钠均为易降解物质,本身不含有营养物质(如氮、磷),分解后不留任何难于降解的中间产物。而淀粉为多糖结构,水解为小分子脂肪酸所需的时间长,且在水中的溶解性差,不易完全溶于水,容易造成残留和污泥絮体偏多等问题。

    研究表明,乙酸钠作为碳源时其反硝化速率要高于甲醇和淀粉。其主要原因在于,乙酸钠为低分子有机酸盐,容易被微生物利用。而淀粉等高分子的糖类物质需转化成乙酸、甲酸、丙酸等低分子有机酸等易降解的有机物,然后才被利用;甲醇虽然是快速易生物降解的有机物,但甲醇转化成乙酸等低分子有机酸才能被微生物利用,所以出现了利用乙酸钠作为碳源比用淀粉、甲醇进行反硝化速度快很多的现象。

    同时,甲醇作为一种易燃易爆的危险品,当采用甲醇作为外加碳源时,其加药间本身具有一定的火灾危险性。当甲醇储罐发生火灾时,易导致储罐破裂或发生突沸,使液体外溢发生连续性火灾爆炸,危及范围较大,因此甲醇加药间对周边环境要求一定的距离。同时由于其挥发蒸汽与空气混合易形成爆炸性气体混合物,故其范围内的电力装置均采用特殊设计。

    而乙酸钠本身不属于危险品,方便运输及储存,价格也比甲醇便宜,因此对于一些已建的污水处理厂来说,由于其用地限制,当需要外加碳源时,采用乙酸钠作为外加碳源比甲醇更具有优势。

    2、乙酸钠投加量的计算

    在缺氧反硝化阶段,污水中的硝态氮(NO3-N)在反硝化菌的作用下,被还原为气态氮(N2)的过程。反硝化反应是由异养型微生物完成的生化反应,它们在溶解氧浓度低的条件下,利用硝酸盐(NO3-N)中的氧作为电子受体,有机物(碳源)为电子供体。

    在实际工程中,若进入反硝化段的污水BOD5∶N<4∶1时,应考虑外加碳源,BOD5/N≥4,可认为反硝化完全。当碳源不足时,系统投加的碳源量可根据对应去除的硝态氮量进行计算,计算公式如下:

    投加量X=(4-CBOD5/Cn)×Cn/η

    其中:

    CBOD5:进水的BOD5浓度,mg/L;

    Cn:进水的TN浓度,mg/L;

    η:投加碳源的BOD5当量。

    乙酸钠的BOD5当量为0.52(mgBOD/mg乙酸钠),故当投加乙酸钠作为碳源时,计算公式如下:

    投加量X=(4-CBOD5/Cn)×Cn/0.52

      我们皓泉醋酸钠厂家生产的乙酸钠有无水乙酸钠,三水乙酸钠,还有液体乙酸钠,生产的每一批乙酸钠都是经过严格的出厂检验后才能出厂,乙酸钠的含量高,使用效果好,如果您有乙酸钠方面的问题时可以随时联系我们。

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